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文档简介

1号、非特殊环境(如爆炸气体环境)用的智能传感器,也适用于智能传感器早期开发阶段的设计评下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用验验23.13.2校准calibration3.3注2:一些制造商习惯使用“校准”表达3.43.53.63.73.83量 45.1.1概述5.1.2智能传感器分析GB/T33905.1的图1给出了通用智能传感器模型,用来建立方框图、简明描述被评定智能传感 ); 智能传感器的主要物理单元、用于连接外部系统的装置和人机界面的解释见GB/T33905.1的 ); 注:循环时间是智能传感器与传统模拟传感器的根本区别之一,了解智能传感器内部的循环时间对使用时正确组55.1.3评定要求5.1.3.1总则5.1.3.2通用功能65.1.3.3通信与存储 列出可用的标准化功能块,如果是专有功能块,按以下方面做描述和分类:时间相关功能块(滤波器、积算器,控制器,定时器,超 计算块(如:智能传感器线性化、平方 ); ); 检查信号切除的有效性。信号切除通常在特性曲线的低端,以回避无效或噪声信号,但信号切除也会出现在高端。指出哪个选项是可用 检查激活和释放之间是否存在死区,是否可由 5.1.3.4参数配置 检查被试智能传感器是否适合于:连接某种类 7 检查智能传感器是否可从以下途径组态:它的 当用这些工具对它组态时要注意可能会出现的问题,例如:——由于按键之间距离太近而引某些参数的输入会不引人注意地改变原先设定的其他相关参数,导致不正确的运处理参数有矛盾,如:试图改变被保护的检查在测量模式下功能和参数是否可改变。检查是否能上传组态。检查是否能下载离线 当智能传感器具备过程控制功能时,也会配备可组态的断电后重启条件。提供的条件可以 5.1.3.5在线校准/自校准8 须考虑的方面有:存在调整程序的种类,不同类型的区别(在线、离线的调整和整定或组 调整、校准和整定数据(操作员姓名,日期, 在范围的高限和低限,零点/量程调整的分辨 某些智能传感器要求自适应整定以满足工艺条件、工艺性能、安装条件和环境条件。简述整定程序。应考虑以下内容:描述智能传感器依托内置软硬件算法,针对环境、负载等变化自主调整运行参数以维持测量与输出性能的实现 某些情况下,整定/自适应时需要设定固定的过程相关参数,尤其是在智能传感器组态时。通常这种方法的有效性是有限的,尤其在实际过 检查自适应触发模式:在线运行时自动连续或周期自适应调节。此时,用户需要与智能传感器交互作用多少次?由此产生的参数是自动激活,还是用户可忽略/改变并填入不同的值?记录整定过程中智能传感器的输出。这些记录可 整定是否是一个在真实运行条件下自动执行的 95.1.3.6自诊断功能 简述可在本地显示器上显示的数据,如:行数和每行的字符 能有的专用键盘的有效性。对手持通信器,果必要,列出可用于组态,安装,调整和校准的其它 检查智能传感器除主测量功能外,是否对过程和过程装置的缺 ); 描述执行的相关测试和报警,如:主传感器信号的时域和频域 用于累计运行时间、在某负荷下的时间和循环次数的附加软件 描述智能传感器如何诊断内部故障及保证在故障情况下的运行 智能传感器和通信网络系统是否侦测由不正确和(或)无意识的操作和(或)维护行为导致的错误和故障,如:地址不正确 ); 多台智能传感器在多点数字通信系统中多次使用相同的工位标 可以分为两类报警:过程报警(与上面提到的过程诊断有 自测试报警(与智能传感器的内部故障有关)。这类报警通常 列出提供的两类报警,指出如何与以下设备通信:由通信网络 5.1.3.7自适应功能5.1.3.8固件升级和备份功能是否能够进行本地或远程的备份,当设备故障时,5.2.1概述回到0%。每变化一步后,应使传感器达到稳态状态。然后值计算出最大回差和最大重复性误差,还应说明重复性计算的依据。简化测量组合应经有关各方同5.2.2试验设备5.2.2.1总则基本试验配置见图2。根据智能传感器的类型及施加和测量的各种量的变化,5.2.2.2信号发生器施加到智能传感器的输入应由可溯源到参比标准或参比物质的信号发生器提供。所加信号应平5.2.2.3输出负载/接收器5.2.2.4控制和数据采集5.2.3试验过程基本要求每次试验前,评定者应保证智能传感器处于无错误和无故障状态,并处于测量模式。每次试验(开启电源后)应允许有一段制造商规定的预热时间,以稳定智能传感器和(或)关联试验设5.2.4试验条件谐波失真(交流电源小于5%;):注:对采用光伏、振动等新型能量获取装置的智能传感器,参比条件下宜采用符合上述条件的稳定电源装置替代能量获取装置进行通用性智能传感器的安装位置应为制造商说明书指定的5.2.5外观检查5.2.6基本信息核查5.2.7基本性能试验 4 5.2.8电气安全试验对于无源电路的传感器,在传感器输出端开路情传感器电路为无源电路时,在传感器输入端短路用数字万用表或相应仪表测量其输出端的阻抗为有源电路时,保持输入不变,分别测量传感R0——输出阻抗值,kΩ;YKL——传感器输出2mA。将试验电压一次施加在短路的输入子与地之间。试验时,试验不直接涉及的机箱5.2.9影响量影响的试验5.2.9.1环境适应性室温下初始化的差异。这些差异可以是参数的不同, 传感器保持在此条件下至少48h。在开始4h和最后4h,应给智能传感器通电。在这之间的时间,应切断电源。48h后,应将相对湿持至少4h。应在下列时间执行测量和观察: 动,频率范围是(10~500)Hz,振动级别是:(10~;(5.2.9.2可靠性试验本试验适用于由于电子元器件老化失效导致故障的试验。可靠性试验的试验条件、数据收集、失效分试验期间,样品应按规定工作模式运行,并持续量、数据处理、通信、输出和产品声明的智能化功靠性验证试验方案和累计相关试验时间确定;当同时致性评价,或重大设计、工艺、材料、关键器件、固本、算法模型或关键参数配置变更后的可靠性验证,性生产批次;样品数量和批次数宜根据变更影响、风验方案确定。量产例行检验或逐批抽样检验中涉及计MTBF、MTTF、失效率或失效强度验证所需的累计相关试验时间和允许相关失效数,应按所选可靠性验证试验方不替代累计相关试验时间要求;样品数量不足可靠性试验中的关联失效应计入故障统计。由试源、误操作、非规定试验条件或其他非产品自身原定理由。对软件复位、通信中断、数据丢失、测量输出能化功能异常等事件,达到失效判据的,应计入关联失到失效判据但影响试验过程或评价结论的,应在试验记试验报告应至少给出样品来源、样品数量、样品本、固件/软件版本、关键器件批次、试验方案编验条件、可靠性指标、指标值及选择理由

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